Dlaczego nowa membrana odwróconej osmozy (RO) nie działa? Porozmawiajmy o przyczynach i rozwiązaniach poniżej:
1. Temperatura wody wlotowej jest zbyt niska:
Standardowa temperatura pracy membrany odwróconej osmozy wynosi 25°C, a produkcja wody spada o 3% przy każdym spadku temperatury o jeden stopień. Jeśli temperatura jest niższa niż 0°C, surowa woda zamarza i naturalnie nie może być normalnie wytwarzana.
2. Ciśnienie wody wlotowej jest zbyt niskie:
Zasada działania membrany odwróconej osmozy polega na filtrowaniu pod ciśnieniem. Jeśli pompa wspomagająca jest używana zbyt długo, ciśnienie wlotowe spada, a surowa woda nie spełnia wymagań, co skutkuje brakiem wody w systemie odwróconej osmozy. Zazwyczaj ciśnienie robocze membrany odwróconej osmozy musi osiągnąć 4,14 MPa.
3. pH dopływu
Różne moduły membran RO mają dopuszczalny zakres pH, a pH wody zasilającej praktycznie nie ma wpływu na produkcję sadzy. Jednak nawet w dopuszczalnym zakresie ma ono większy wpływ na wskaźnik odrzucania soli. Z jednej strony, wartość pH ma również pewien wpływ na przewodność wody produktowej. Wynika to z faktu, że sama membrana do odwróconej osmozy zawiera w większości pewne grupy aktywne, a wartość pH może wpływać na membranę. Pole elektryczne na powierzchni z kolei wpływa na migrację jonów. Wartość pH ma bezpośredni wpływ na postać zanieczyszczeń w wodzie zasilającej. Na przykład, w przypadku dysocjujących substancji organicznych, wskaźnik odrzucania maleje wraz ze spadkiem pH. Z drugiej strony, ponieważ rozpuszczony CO2 w wodzie jest silnie zależny od wartości pH, przy niskim pH występuje on w postaci gazowego CO2 i łatwo przenika przez membranę do odwróconej osmozy. Dlatego wskaźnik odrzucania soli jest niższy przy niskim pH. Wraz ze wzrostem pH gazowy CO2 przekształca się w jony HCO-3 i CO2-3, a szybkość odrzucania soli stopniowo wzrasta. Największą szybkość odrzucania soli osiąga ona przy pH 7,5–8,5.
4. Stężenie soli na dopływie
Ciśnienie osmotyczne jest funkcją stężenia soli lub materii organicznej w wodzie. Im wyższa zawartość soli, tym ciśnienie osmotyczne wzrasta. Gdy ciśnienie wlotowe pozostaje takie samo, ciśnienie netto spada, a produkcja wody maleje. Przepuszczalność soli jest proporcjonalna do różnicy stężeń soli między przednią i tylną częścią membrany. Im wyższa zawartość soli w dopływie, tym większa różnica stężeń, a przepuszczalność soli wzrasta, co prowadzi do zmniejszenia wskaźnika odrzutu soli. W tym samym systemie zawartość soli w wodzie zasilającej jest inna, ciśnienie robocze i przewodność wody produkcyjnej również są różne. Przy każdym wzroście zawartości soli w wodzie zasilającej o 100 ppm, ciśnienie wody wlotowej musi wzrosnąć o około 0,007 MPa. Jednocześnie, ze względu na wzrost stężenia, przewodność wody produkcyjnej również odpowiednio wzrasta.
5. Zablokowanie wstępnego oczyszczania:
Membrany odwróconej osmozy mają stosunkowo wysokie wymagania dotyczące poboru wody, a odpowiednie urządzenia do wstępnego oczyszczania, takie jak filtry z piaskiem kwarcowym, filtry bezpieczeństwa itp., są zazwyczaj instalowane przed elementami membrany. Przy długotrwałym użytkowaniu, urządzenie do wstępnego oczyszczania może zostać zablokowane z powodu nadmiernej ilości zanieczyszczeń. Po zablokowaniu nastąpi pewien spadek produkcji wody. Gdy zanieczyszczenia z wstępnego oczyszczania zostaną całkowicie zablokowane, surowa woda nie może przedostać się do membrany odwróconej osmozy przez wstępne oczyszczanie, a wtedy membrana odwróconej osmozy będzie się pojawiać tzw. brak wody.
6. Zawór zwrotny jest zablokowany:
Podczas użytkowania zawór zwrotny może również zostać zablokowany przez zanieczyszczenia. Można zdemontować zawór zwrotny, aby sprawdzić, czy produkcja wody w systemie znacznie wzrosła. Zazwyczaj prawdopodobieństwo zablokowania zaworu zwrotnego jest stosunkowo niewielkie.
7. Membrana odwróconej osmozy jest blokowana przez zanieczyszczenia:
Oprócz wstępnego uzdatniania, zatkaniu mogą ulec również membrany odwróconej osmozy. Woda surowa zawiera wiele zanieczyszczeń. Zazwyczaj urządzenie do wstępnego uzdatniania może odfiltrować większość zanieczyszczeń, aby woda dopływowa spełniała standardowe wymagania odwróconej osmozy. Jednak niektóre systemy wstępnego uzdatniania są projektowane nierozsądnie, co powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń, takich jak materia organiczna, wolny chlor i zawiesiny, do wnętrza membrany, powodując jej zablokowanie. Gdy zanieczyszczenia całkowicie zablokują pory membrany, produkcja wody zostanie wstrzymana.
8. Zablokowany jest układ filtra końcowego:
W trakcie użytkowania za membraną odwróconej osmozy zwykle stosuje się odpowiednie środki ochronne, aby chronić wodę produkowaną przed wpływem innych czynników, takich jak filtracja węglem aktywnym, filtracja precyzyjna itp. Urządzenia te mogą zostać zablokowane przez materiał filtracyjny, co również może mieć wpływ na odwróconą osmozę produkcji wody w systemie.
Rozwiązanie:
1. Urządzenie do wstępnego oczyszczania zawiera dużą ilość materiałów filtracyjnych, które należy regularnie wymieniać i czyścić, co może skutecznie zapobiegać blokowaniu się urządzenia do wstępnego oczyszczania.
2. Po zablokowaniu membrany odwróconej osmozy, zazwyczaj zaleca się zastosowanie czyszczenia chemicznego w celu usunięcia zanieczyszczeń z wnętrza membrany, co może skutecznie przywrócić wydajność filtracji membrany i zoptymalizować system wstępnego oczyszczania.
3. Niskie ciśnienie wody surowej jest zwykle spowodowane starzeniem się pompy wspomagającej. W takim przypadku należy po prostu wymienić pompę wspomagającą.
4. Po zablokowaniu zaworu zwrotnego należy go oczyścić czystą wodą i ponownie wyczyścić przed ponownym użyciem. Jeśli nie można go wyczyścić, należy wymienić zawór zwrotny.
5. W przypadku stosowania membran odwróconej osmozy zimą należy zastosować odpowiednie środki izolacyjne.
6. Po umieszczeniu układu filtra końcowego w materiale filtracyjnym należy zachować pewną ilość miejsca, aby zapobiec zablokowaniu układu przez zbyt dużą ilość materiału filtracyjnego.
Czas publikacji: 19 marca 2021 r.




